CZ283449B6 - High-alloy abrasion-resistant manganese steel - Google Patents
High-alloy abrasion-resistant manganese steel Download PDFInfo
- Publication number
- CZ283449B6 CZ283449B6 CZ931125A CZ112593A CZ283449B6 CZ 283449 B6 CZ283449 B6 CZ 283449B6 CZ 931125 A CZ931125 A CZ 931125A CZ 112593 A CZ112593 A CZ 112593A CZ 283449 B6 CZ283449 B6 CZ 283449B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- weight
- traces
- manganese steel
- alloy abrasion
- components
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Abstract
Description
Vynález se týká vysokolegované manganové (Mn) oceli, použitelné pro otěruvzdomé dílce, vystavené v pracovním procesu abrazivnímu opotřebování za spolupůsobení značných tlaků a rázů, s výhodou použité pro silnostěnné dílce.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to high-alloy manganese (Mn) steels for use in wear-resistant components subjected to abrasive wear in the working process under the action of considerable pressures and impacts, preferably used for thick-walled components.
Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION
Je známo, že oceli, obsahující hmotnostně více než 1 % uhlíku a 10 % manganu, po vhodném tepelném zpracování mají vysokou houževnatost a schopnost povrchově, rázy a tlaky se zpevňovat. Výhodné je použít oceli, obsahující 15-25 % manganu, případně legované dalšími karbidotvomými složkami, jako je např. chrom, molybden a podobně.It is known that steels containing more than 1% carbon and 10% manganese by weight, after suitable heat treatment, have high toughness and surface, impact and pressure strength properties. It is preferred to use steels containing 15-25% manganese optionally alloyed with other carbide-forming components such as chromium, molybdenum and the like.
Spolu se zvýšeným hmotnostním obsahem manganu však roste sklon těchto ocelí ke vzniku dendritické struktury a s tím souvisí snížení mechanických hodnot i otěruvzdomosti. Tento metalurgický jev je podstatně zesilován zvyšující se tloušťkou dílce. Vzniklá dendritická struktura se nedá odstranit tepelným zpracováním a znamená výrazné nebezpečí lomů otěruvzdomých dílců.However, along with the increased manganese content by weight, the tendency of these steels to develop a dendritic structure increases, and this results in a decrease in mechanical values and abrasion resistance. This metallurgical phenomenon is substantially enhanced by increasing the thickness of the panel. The resulting dendritic structure cannot be removed by heat treatment and represents a significant risk of fracture of wear-resistant components.
Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje vysokolegovaná otěruvzdorná manganová ocel pro součásti, vystavené v pracovním procesu abrazivnímu opotřebení za spolupůsobení tlaků a rázů, jejíž podstata spočívá v tom, že obsahuje v procentech hmotnostních jako základní složky 1,10 až 1,50% uhlíku, 15,00 až 20,00% manganu, 0,30 až 1,00% křemíku 0,30 až 2,50% chrómu, 0,020 až 0,10% hliníku, zbytek železo, a dále obsahuje v procentech hmotnostních přípustné neškodlivé složky v rozsahu stopy až 1,50 % niklu, stopy až 2,50 % molybdenu a stopy až 0,80 % mědi, a škodlivé složky fosfor s horní přípustnou hranicí hmotnostního obsahu 0,080% a síru s horní přípustnou hranicí hmotnostního obsahu 0,015%, a že dále obsahuje, v procentech hmotnostních, jako mikrolegující složky 0,10 až 0,20 % vanadu, 0,020 až 0,10 % titanu a 0,001 až 0,005% bóru, a že součet hmotnostních obsahů mikrolegujících složek je maximálně 0,25 %.These disadvantages are largely eliminated by high-alloy abrasion-resistant manganese steel for workpieces subjected to abrasive wear under the action of pressures and impacts, which consists of a percentage by weight of 1.10 to 1.50% carbon as the constituent component. 00 to 20.00% of manganese, 0.30 to 1.00% of silicon 0.30 to 2.50% of chromium, 0.020 to 0.10% of aluminum, the remainder iron, and further contains, by weight, acceptable non-harmful components in the range of traces up to 1.50% nickel, traces up to 2.50% molybdenum and traces up to 0.80% copper, and harmful phosphorus constituents with an upper limit of 0.080% by weight and sulfur with an upper limit of 0.015% by weight, and that contains, by weight, as micro-alloying constituents 0,10 to 0,20% vanadium, 0,020 to 0,10% of titanium and 0,001 to 0,005% of boron, and that the sum of the contents of micro-alloying constituents is not more than 0,2 5%.
Příklady provedení vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Příkladné provedení vynálezu bylo ověřeno na Čtyřech uvedených zkušebních tavbách :An exemplary embodiment of the invention has been verified on the following four test melts:
- 1 CZ 283449 B6 pokračovaní- 1 GB 283449 B6 continued
Obsah přípustných neškodlivých prvků (složek) v procentech hmotnostních: měď Cu 0,001 až 0,80 %, hliník Al 0,001 až 0,100 %, nikl Ni 0,001 až 1,500 %, molybden Mo 0,001 až 2,500 %, wolfram W 0,009 až 1,000%. Tyto prvky v uvedených koncentracích mohou být ve výše uvedené oceli, avšak zásadně neovlivní vlastnosti odlitků, jako např. lišty, čelisti, kužely a plotny. Spíše jde o jejich cenovou náročnost.Content of allowable non-harmful elements (components) in weight percent: copper Cu 0.001 to 0.80%, aluminum Al 0.001 to 0.100%, nickel Ni 0.001 to 1.500%, molybdenum Mo 0.001 to 2.500%, tungsten W 0.009 to 1,000%. These elements at the indicated concentrations may be in the above steel, but do not substantially affect the properties of the castings, such as bars, jaws, cones and plates. Rather, they are cost-intensive.
Dezoxidace oceli byla prováděna jednak v peci Al před přidáním FeMn, FeCr, FeV, jednak v pánvi Al současně s přidáním FeTi a FeB. Licí teplota je co nejnižší, tj. 1490 až 1530 °C, avšak musí odpovídat tloušťce odlévaných odlitků a jejich hmotnosti. Kvalita dezoxidace i řízení licí teploty umožňuje použít nižší dávky mikrolegujících prvků a umožňuje jejich významnější vliv na strukturu oceli.Deoxidation of the steel was carried out in the Al furnace before the addition of FeMn, FeCr, FeV, and in the Al ladle simultaneously with the addition of FeTi and FeB. The casting temperature is as low as possible, i.e. 1490 to 1530 ° C, but must correspond to the thickness of the castings and their weight. The quality of deoxidation and casting temperature control allow the use of lower batches of micro-alloying elements and allow their significant influence on the steel structure.
Zkoušky struktur byly provedeny na odlévaných hranolech 100 x 100 x 1500 mm. V oceli dle př. č. 4 se vyskytla dendritická struktura až do středu odlitku. U zkušebních odlitků Φ 40 x 40 x 100 byla i u př. č. 4 podstatně méně výrazná dendritická struktura.Structure tests were performed on cast prisms of 100 x 100 x 1500 mm. In the steel according to example 4, a dendritic structure occurred up to the center of the casting. In the case of test castings Φ 40 x 40 x 100 the dendritic structure was significantly less pronounced even in the case of No. 4.
Po tepelném zpracování, sestávajícím z austenitizačního žíhání na teplotu 1050 až 1130°C s následným rychlým ochlazením do vody byly odebrány vzorky pro zjištění otěruvzdomosti dle Bonda. Jako abrazivum sloužil znělec, etalonový materiál je ocel.After heat treatment consisting of austenitizing annealing to a temperature of 1050 to 1130 ° C followed by rapid cooling into water, samples were taken to determine the Bond abrasion resistance. The jingle served as the abrasive, the standard material is steel.
Výsledky poměrné otěruvzdomosti:Results of relative abrasion resistance:
ocel dle př. 1 - Ψ abr. -5,06steel according to example 1 - Ψ abr. -5.06
- Ψ abr. -5,38- Ψ abr. -5.38
- Ψ abr. -5,70- Ψ abr. -5.70
- Ψ abr. -4,65- Ψ abr. -4.65
Další mechanické vlastnosti :Other mechanical properties:
TvrdostHardness
Re mez kluzuRe yield strength
Rm mez pevnostiRm breaking strength
ISO-V vrub, houževnatostiISO-V notch, toughness
A5 zúženíA5 taper
200 až 250 HB min. 400 MPa200 to 250 HB min. 400 MPa
700 až 900 MPa min. 60 J min. 20 %700 to 900 MPa min. 60 J min. 20%
Průmyslová využitelnostIndustrial applicability
Vysokolegovaná Mn otěruvzdomá ocel podle vynálezu je vhodná pro otěruvzdomé dílce, jako např. lišty odrazových drtičů, čelisti pro čelisťové drtiče, kužely a pláště kuželových drtičů, kladivové drtiče apod. Dále pro všechny účely použití otěruvzdomých dílců zařízení, kde dochází k velkým rázům, např. při rozmělňování stavebních demolicí, demolicích silničních a letištních ploch a podobně.The high-alloy Mn abrasion-resistant steel according to the invention is suitable for abrasion-resistant components, such as impact crushers, jaw crushers, cones and cone shells, hammer crushers and the like. in the disintegration of building demolition, demolition of road and airport areas and the like.
Claims (3)
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ931125A CZ283449B6 (en) | 1993-06-10 | 1993-06-10 | High-alloy abrasion-resistant manganese steel |
SK919-93A SK281053B6 (en) | 1993-06-10 | 1993-08-27 | High-alloy abrasion-resistant manganese steel |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ931125A CZ283449B6 (en) | 1993-06-10 | 1993-06-10 | High-alloy abrasion-resistant manganese steel |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ112593A3 CZ112593A3 (en) | 1995-05-17 |
CZ283449B6 true CZ283449B6 (en) | 1998-04-15 |
Family
ID=5462794
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ931125A CZ283449B6 (en) | 1993-06-10 | 1993-06-10 | High-alloy abrasion-resistant manganese steel |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ283449B6 (en) |
SK (1) | SK281053B6 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CZ304928B6 (en) * | 2000-12-06 | 2015-01-28 | Thyssen Krupp Stahl Ag | Process for producing steel strips by hot rolling |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014104706A1 (en) * | 2012-12-26 | 2014-07-03 | 주식회사 포스코 | High strength austenitic-based steel with remarkable toughness of welding heat-affected zone and preparation method therefor |
-
1993
- 1993-06-10 CZ CZ931125A patent/CZ283449B6/en not_active IP Right Cessation
- 1993-08-27 SK SK919-93A patent/SK281053B6/en unknown
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CZ304928B6 (en) * | 2000-12-06 | 2015-01-28 | Thyssen Krupp Stahl Ag | Process for producing steel strips by hot rolling |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ112593A3 (en) | 1995-05-17 |
SK281053B6 (en) | 2000-11-07 |
SK91993A3 (en) | 1996-08-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Smith et al. | RETRACTED: Development of high-manganese steels for heavy duty cast-to-shape applications | |
Subramanyam et al. | Austenitic manganese steels | |
El-Banna | Effect of preheat on welding of ductile cast iron | |
EP2881486B1 (en) | Abrasion resistant steel plate with high strength and high toughness, and process for preparing same | |
EP0147422A1 (en) | Tough, wear- and abrasion-resistant, high chromium hypereutectic white iron | |
AU599105B2 (en) | Alloy steel product, die blocks and other forgings and castings made thereof and a method to manufacture the product | |
US5678753A (en) | Welding for spheroidal graphic cast iron material | |
CN110358980A (en) | A kind of Super-high Manganese cast steel liner plate and preparation method thereof | |
Voigt et al. | Study of heat-affected zone structures in ductile cast iron. | |
Bhatnagar et al. | A review on weldability of cast iron | |
CZ283449B6 (en) | High-alloy abrasion-resistant manganese steel | |
Smith et al. | Austenitic manganese steels–developments for heavy haul rail transportation | |
Carrasco et al. | Weldability of ductile cast iron using AISI-316L stainless steel ER rod | |
US5069871A (en) | Method of using an austenitic steel alloy as a wear part subject to gouging abrasion type metal loss | |
RG et al. | Development of Fe3Al based intermetallic alloys by electroslag remelting | |
US4377422A (en) | Hadfield's steel containing 2% vanadium | |
Becker | High-speed steel: the development, nature, treatment, and use of high-speed steels, together with some suggestions as to the problems involved in their use | |
Blickensderfer et al. | Spalling of high-chromium white cast iron balls subjected to repetitive impact | |
Heller et al. | Modern development in rail steel metallurgy and production | |
Omole et al. | Evaluation of ductile iron produced using rotary furnace with variable compositions of magnesium addition | |
US3929423A (en) | Hot work forging die block and method of manufacture thereof | |
DK144660B (en) | WASTE MATERIALS FOR Wear layers of heat processing tools | |
Kuyucak | Different electric arc furnace melting practices for the austenitic(Hadfield's) manganese steel, and their influence on the nitrogen problem | |
RU2037551C1 (en) | Pig iron | |
RU2085595C1 (en) | Process for thermotreatment of products from wear resistant ferromagnetic steel |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
IF00 | In force as of 2000-06-30 in czech republic | ||
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20090610 |